打开APP

研究揭示植物Dicing body形成及miRNA生成的调控因子

清华大学生命科学学院、植物生物学研究中心戚益军研究组在《美国国家科学院院刊》(PNAS)在线发表题为“肽基脯氨酰异构酶CYP71促进拟南芥中SERRATE相分离和miRNA加工&rdquo

2023-09-08

研究团队揭示柑橘属和柑橘亚科植物起源并鉴定调控果实柠檬酸积累的关键基因

柠檬酸及柠檬酸循环是植物最基础代谢产物和能量循环。柑橘是植物界非常有名的果实积累异常高的植物,历史上曾经被用来柠檬酸的生产。

2023-10-05

研究揭示植物激素脱落酸跨膜转运的分子机制

该工作通过比较AtABCG25的不同构象以及突变体转运过程分析,揭示了AtABCG25跨膜转运ABA的动态过程,提出了ABCG25介导ABA跨膜转运的分子过程模型——“gate-flipper”模型。

2023-09-07

礼来最强减肥替尔泊肽获FDA批准上市

此次替尔泊肽(Tirzepatide)作为减肥药物获批上市,成为新的“首选减肥药”,华尔街投资银行 Cowen 的分析师认为,替尔泊肽很可能在五年内成为销售额最高的减肥药。

2023-11-10

Cell:清华大学陈浩东课题组与合作者揭示植物感受重力的分子机制

该成果为120年前提出的“淀粉-平衡石”假说提供了分子解释,揭示了植物感受重力的分子机制,是植物信号转导领域的重大突破。LAZY与TOC两类蛋白均在不同植物中广泛存在

2023-09-27

研究揭示植物在捕光态和能量淬灭态间的切换机制

自然状态下太阳光辐照强度可在短时间内发生十几倍涨落。植物要维持正常的生长状态,必须能够在低光条件下保持高效捕光和传能(捕光态),又要在高光条件下避免强光辐照损伤(光保护态、能量淬灭态或淬灭态)。植物光

2023-09-14

BMJ:止疼和避孕,谨慎同时使用!超200万人数据表明,非甾体抗炎药+高风险避孕与静脉血栓栓塞风险增加11倍有关

虽然这只是一项相关性研究,并不能代表实际的药物相互作用,不过考虑到两种药物的高度普遍性,应当更谨慎地考虑药物选择。

2023-09-22

PLoS Biol:常见的植物甾醇补充剂或能减缓机体自然的听力缺失

来自阿根廷国家科学技术研究委员会等机构的科学家们通过研究发现,与年龄相关的听力缺失或许与内耳中胆固醇水平的减少有关。

2023-09-05

JAMA:「减肥神」司美格鲁肽,或引发严重的胃肠道疾病风险

一些使用Ozempic和Wegovy的人还报告出现了一种称为胃轻瘫的疾病。

2023-10-09